]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/ipv6/ip6_tunnel.c
ip6tnl: fix sparse warnings in ip6_tnl_netlink_parms()
[~andy/linux] / net / ipv6 / ip6_tunnel.c
1 /*
2  *      IPv6 tunneling device
3  *      Linux INET6 implementation
4  *
5  *      Authors:
6  *      Ville Nuorvala          <vnuorval@tcs.hut.fi>
7  *      Yasuyuki Kozakai        <kozakai@linux-ipv6.org>
8  *
9  *      Based on:
10  *      linux/net/ipv6/sit.c and linux/net/ipv4/ipip.c
11  *
12  *      RFC 2473
13  *
14  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
15  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
16  *      as published by the Free Software Foundation; either version
17  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
18  *
19  */
20
21 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
22
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/capability.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/types.h>
27 #include <linux/sockios.h>
28 #include <linux/icmp.h>
29 #include <linux/if.h>
30 #include <linux/in.h>
31 #include <linux/ip.h>
32 #include <linux/if_tunnel.h>
33 #include <linux/net.h>
34 #include <linux/in6.h>
35 #include <linux/netdevice.h>
36 #include <linux/if_arp.h>
37 #include <linux/icmpv6.h>
38 #include <linux/init.h>
39 #include <linux/route.h>
40 #include <linux/rtnetlink.h>
41 #include <linux/netfilter_ipv6.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <linux/hash.h>
44
45 #include <asm/uaccess.h>
46 #include <linux/atomic.h>
47
48 #include <net/icmp.h>
49 #include <net/ip.h>
50 #include <net/ipv6.h>
51 #include <net/ip6_route.h>
52 #include <net/addrconf.h>
53 #include <net/ip6_tunnel.h>
54 #include <net/xfrm.h>
55 #include <net/dsfield.h>
56 #include <net/inet_ecn.h>
57 #include <net/net_namespace.h>
58 #include <net/netns/generic.h>
59
60 MODULE_AUTHOR("Ville Nuorvala");
61 MODULE_DESCRIPTION("IPv6 tunneling device");
62 MODULE_LICENSE("GPL");
63 MODULE_ALIAS_NETDEV("ip6tnl0");
64
65 #ifdef IP6_TNL_DEBUG
66 #define IP6_TNL_TRACE(x...) pr_debug("%s:" x "\n", __func__)
67 #else
68 #define IP6_TNL_TRACE(x...) do {;} while(0)
69 #endif
70
71 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
72 #define IPV6_TCLASS_SHIFT 20
73
74 #define HASH_SIZE_SHIFT  5
75 #define HASH_SIZE (1 << HASH_SIZE_SHIFT)
76
77 static u32 HASH(const struct in6_addr *addr1, const struct in6_addr *addr2)
78 {
79         u32 hash = ipv6_addr_hash(addr1) ^ ipv6_addr_hash(addr2);
80
81         return hash_32(hash, HASH_SIZE_SHIFT);
82 }
83
84 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev);
85 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev);
86 static struct rtnl_link_ops ip6_link_ops __read_mostly;
87
88 static int ip6_tnl_net_id __read_mostly;
89 struct ip6_tnl_net {
90         /* the IPv6 tunnel fallback device */
91         struct net_device *fb_tnl_dev;
92         /* lists for storing tunnels in use */
93         struct ip6_tnl __rcu *tnls_r_l[HASH_SIZE];
94         struct ip6_tnl __rcu *tnls_wc[1];
95         struct ip6_tnl __rcu **tnls[2];
96 };
97
98 static struct net_device_stats *ip6_get_stats(struct net_device *dev)
99 {
100         struct pcpu_tstats sum = { 0 };
101         int i;
102
103         for_each_possible_cpu(i) {
104                 const struct pcpu_tstats *tstats = per_cpu_ptr(dev->tstats, i);
105
106                 sum.rx_packets += tstats->rx_packets;
107                 sum.rx_bytes   += tstats->rx_bytes;
108                 sum.tx_packets += tstats->tx_packets;
109                 sum.tx_bytes   += tstats->tx_bytes;
110         }
111         dev->stats.rx_packets = sum.rx_packets;
112         dev->stats.rx_bytes   = sum.rx_bytes;
113         dev->stats.tx_packets = sum.tx_packets;
114         dev->stats.tx_bytes   = sum.tx_bytes;
115         return &dev->stats;
116 }
117
118 /*
119  * Locking : hash tables are protected by RCU and RTNL
120  */
121
122 struct dst_entry *ip6_tnl_dst_check(struct ip6_tnl *t)
123 {
124         struct dst_entry *dst = t->dst_cache;
125
126         if (dst && dst->obsolete &&
127             dst->ops->check(dst, t->dst_cookie) == NULL) {
128                 t->dst_cache = NULL;
129                 dst_release(dst);
130                 return NULL;
131         }
132
133         return dst;
134 }
135 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip6_tnl_dst_check);
136
137 void ip6_tnl_dst_reset(struct ip6_tnl *t)
138 {
139         dst_release(t->dst_cache);
140         t->dst_cache = NULL;
141 }
142 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip6_tnl_dst_reset);
143
144 void ip6_tnl_dst_store(struct ip6_tnl *t, struct dst_entry *dst)
145 {
146         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) dst;
147         t->dst_cookie = rt->rt6i_node ? rt->rt6i_node->fn_sernum : 0;
148         dst_release(t->dst_cache);
149         t->dst_cache = dst;
150 }
151 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip6_tnl_dst_store);
152
153 /**
154  * ip6_tnl_lookup - fetch tunnel matching the end-point addresses
155  *   @remote: the address of the tunnel exit-point
156  *   @local: the address of the tunnel entry-point
157  *
158  * Return:
159  *   tunnel matching given end-points if found,
160  *   else fallback tunnel if its device is up,
161  *   else %NULL
162  **/
163
164 #define for_each_ip6_tunnel_rcu(start) \
165         for (t = rcu_dereference(start); t; t = rcu_dereference(t->next))
166
167 static struct ip6_tnl *
168 ip6_tnl_lookup(struct net *net, const struct in6_addr *remote, const struct in6_addr *local)
169 {
170         unsigned int hash = HASH(remote, local);
171         struct ip6_tnl *t;
172         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
173
174         for_each_ip6_tunnel_rcu(ip6n->tnls_r_l[hash]) {
175                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
176                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr) &&
177                     (t->dev->flags & IFF_UP))
178                         return t;
179         }
180         t = rcu_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
181         if (t && (t->dev->flags & IFF_UP))
182                 return t;
183
184         return NULL;
185 }
186
187 /**
188  * ip6_tnl_bucket - get head of list matching given tunnel parameters
189  *   @p: parameters containing tunnel end-points
190  *
191  * Description:
192  *   ip6_tnl_bucket() returns the head of the list matching the
193  *   &struct in6_addr entries laddr and raddr in @p.
194  *
195  * Return: head of IPv6 tunnel list
196  **/
197
198 static struct ip6_tnl __rcu **
199 ip6_tnl_bucket(struct ip6_tnl_net *ip6n, const struct __ip6_tnl_parm *p)
200 {
201         const struct in6_addr *remote = &p->raddr;
202         const struct in6_addr *local = &p->laddr;
203         unsigned int h = 0;
204         int prio = 0;
205
206         if (!ipv6_addr_any(remote) || !ipv6_addr_any(local)) {
207                 prio = 1;
208                 h = HASH(remote, local);
209         }
210         return &ip6n->tnls[prio][h];
211 }
212
213 /**
214  * ip6_tnl_link - add tunnel to hash table
215  *   @t: tunnel to be added
216  **/
217
218 static void
219 ip6_tnl_link(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
220 {
221         struct ip6_tnl __rcu **tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
222
223         rcu_assign_pointer(t->next , rtnl_dereference(*tp));
224         rcu_assign_pointer(*tp, t);
225 }
226
227 /**
228  * ip6_tnl_unlink - remove tunnel from hash table
229  *   @t: tunnel to be removed
230  **/
231
232 static void
233 ip6_tnl_unlink(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
234 {
235         struct ip6_tnl __rcu **tp;
236         struct ip6_tnl *iter;
237
238         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
239              (iter = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
240              tp = &iter->next) {
241                 if (t == iter) {
242                         rcu_assign_pointer(*tp, t->next);
243                         break;
244                 }
245         }
246 }
247
248 static void ip6_dev_free(struct net_device *dev)
249 {
250         free_percpu(dev->tstats);
251         free_netdev(dev);
252 }
253
254 static int ip6_tnl_create2(struct net_device *dev)
255 {
256         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
257         struct net *net = dev_net(dev);
258         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
259         int err;
260
261         t = netdev_priv(dev);
262         err = ip6_tnl_dev_init(dev);
263         if (err < 0)
264                 goto out;
265
266         err = register_netdevice(dev);
267         if (err < 0)
268                 goto out;
269
270         strcpy(t->parms.name, dev->name);
271         dev->rtnl_link_ops = &ip6_link_ops;
272
273         dev_hold(dev);
274         ip6_tnl_link(ip6n, t);
275         return 0;
276
277 out:
278         return err;
279 }
280
281 /**
282  * ip6_tnl_create - create a new tunnel
283  *   @p: tunnel parameters
284  *   @pt: pointer to new tunnel
285  *
286  * Description:
287  *   Create tunnel matching given parameters.
288  *
289  * Return:
290  *   created tunnel or NULL
291  **/
292
293 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_create(struct net *net, struct __ip6_tnl_parm *p)
294 {
295         struct net_device *dev;
296         struct ip6_tnl *t;
297         char name[IFNAMSIZ];
298         int err;
299
300         if (p->name[0])
301                 strlcpy(name, p->name, IFNAMSIZ);
302         else
303                 sprintf(name, "ip6tnl%%d");
304
305         dev = alloc_netdev(sizeof (*t), name, ip6_tnl_dev_setup);
306         if (dev == NULL)
307                 goto failed;
308
309         dev_net_set(dev, net);
310
311         t = netdev_priv(dev);
312         t->parms = *p;
313         err = ip6_tnl_create2(dev);
314         if (err < 0)
315                 goto failed_free;
316
317         return t;
318
319 failed_free:
320         ip6_dev_free(dev);
321 failed:
322         return NULL;
323 }
324
325 /**
326  * ip6_tnl_locate - find or create tunnel matching given parameters
327  *   @p: tunnel parameters
328  *   @create: != 0 if allowed to create new tunnel if no match found
329  *
330  * Description:
331  *   ip6_tnl_locate() first tries to locate an existing tunnel
332  *   based on @parms. If this is unsuccessful, but @create is set a new
333  *   tunnel device is created and registered for use.
334  *
335  * Return:
336  *   matching tunnel or NULL
337  **/
338
339 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_locate(struct net *net,
340                 struct __ip6_tnl_parm *p, int create)
341 {
342         const struct in6_addr *remote = &p->raddr;
343         const struct in6_addr *local = &p->laddr;
344         struct ip6_tnl __rcu **tp;
345         struct ip6_tnl *t;
346         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
347
348         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, p);
349              (t = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
350              tp = &t->next) {
351                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
352                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr))
353                         return t;
354         }
355         if (!create)
356                 return NULL;
357         return ip6_tnl_create(net, p);
358 }
359
360 /**
361  * ip6_tnl_dev_uninit - tunnel device uninitializer
362  *   @dev: the device to be destroyed
363  *
364  * Description:
365  *   ip6_tnl_dev_uninit() removes tunnel from its list
366  **/
367
368 static void
369 ip6_tnl_dev_uninit(struct net_device *dev)
370 {
371         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
372         struct net *net = dev_net(dev);
373         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
374
375         if (dev == ip6n->fb_tnl_dev)
376                 RCU_INIT_POINTER(ip6n->tnls_wc[0], NULL);
377         else
378                 ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
379         ip6_tnl_dst_reset(t);
380         dev_put(dev);
381 }
382
383 /**
384  * parse_tvl_tnl_enc_lim - handle encapsulation limit option
385  *   @skb: received socket buffer
386  *
387  * Return:
388  *   0 if none was found,
389  *   else index to encapsulation limit
390  **/
391
392 __u16 ip6_tnl_parse_tlv_enc_lim(struct sk_buff *skb, __u8 *raw)
393 {
394         const struct ipv6hdr *ipv6h = (const struct ipv6hdr *) raw;
395         __u8 nexthdr = ipv6h->nexthdr;
396         __u16 off = sizeof (*ipv6h);
397
398         while (ipv6_ext_hdr(nexthdr) && nexthdr != NEXTHDR_NONE) {
399                 __u16 optlen = 0;
400                 struct ipv6_opt_hdr *hdr;
401                 if (raw + off + sizeof (*hdr) > skb->data &&
402                     !pskb_may_pull(skb, raw - skb->data + off + sizeof (*hdr)))
403                         break;
404
405                 hdr = (struct ipv6_opt_hdr *) (raw + off);
406                 if (nexthdr == NEXTHDR_FRAGMENT) {
407                         struct frag_hdr *frag_hdr = (struct frag_hdr *) hdr;
408                         if (frag_hdr->frag_off)
409                                 break;
410                         optlen = 8;
411                 } else if (nexthdr == NEXTHDR_AUTH) {
412                         optlen = (hdr->hdrlen + 2) << 2;
413                 } else {
414                         optlen = ipv6_optlen(hdr);
415                 }
416                 if (nexthdr == NEXTHDR_DEST) {
417                         __u16 i = off + 2;
418                         while (1) {
419                                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
420
421                                 /* No more room for encapsulation limit */
422                                 if (i + sizeof (*tel) > off + optlen)
423                                         break;
424
425                                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &raw[i];
426                                 /* return index of option if found and valid */
427                                 if (tel->type == IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT &&
428                                     tel->length == 1)
429                                         return i;
430                                 /* else jump to next option */
431                                 if (tel->type)
432                                         i += tel->length + 2;
433                                 else
434                                         i++;
435                         }
436                 }
437                 nexthdr = hdr->nexthdr;
438                 off += optlen;
439         }
440         return 0;
441 }
442 EXPORT_SYMBOL(ip6_tnl_parse_tlv_enc_lim);
443
444 /**
445  * ip6_tnl_err - tunnel error handler
446  *
447  * Description:
448  *   ip6_tnl_err() should handle errors in the tunnel according
449  *   to the specifications in RFC 2473.
450  **/
451
452 static int
453 ip6_tnl_err(struct sk_buff *skb, __u8 ipproto, struct inet6_skb_parm *opt,
454             u8 *type, u8 *code, int *msg, __u32 *info, int offset)
455 {
456         const struct ipv6hdr *ipv6h = (const struct ipv6hdr *) skb->data;
457         struct ip6_tnl *t;
458         int rel_msg = 0;
459         u8 rel_type = ICMPV6_DEST_UNREACH;
460         u8 rel_code = ICMPV6_ADDR_UNREACH;
461         __u32 rel_info = 0;
462         __u16 len;
463         int err = -ENOENT;
464
465         /* If the packet doesn't contain the original IPv6 header we are
466            in trouble since we might need the source address for further
467            processing of the error. */
468
469         rcu_read_lock();
470         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->daddr,
471                                         &ipv6h->saddr)) == NULL)
472                 goto out;
473
474         if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0)
475                 goto out;
476
477         err = 0;
478
479         switch (*type) {
480                 __u32 teli;
481                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
482                 __u32 mtu;
483         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
484                 net_warn_ratelimited("%s: Path to destination invalid or inactive!\n",
485                                      t->parms.name);
486                 rel_msg = 1;
487                 break;
488         case ICMPV6_TIME_EXCEED:
489                 if ((*code) == ICMPV6_EXC_HOPLIMIT) {
490                         net_warn_ratelimited("%s: Too small hop limit or routing loop in tunnel!\n",
491                                              t->parms.name);
492                         rel_msg = 1;
493                 }
494                 break;
495         case ICMPV6_PARAMPROB:
496                 teli = 0;
497                 if ((*code) == ICMPV6_HDR_FIELD)
498                         teli = ip6_tnl_parse_tlv_enc_lim(skb, skb->data);
499
500                 if (teli && teli == *info - 2) {
501                         tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &skb->data[teli];
502                         if (tel->encap_limit == 0) {
503                                 net_warn_ratelimited("%s: Too small encapsulation limit or routing loop in tunnel!\n",
504                                                      t->parms.name);
505                                 rel_msg = 1;
506                         }
507                 } else {
508                         net_warn_ratelimited("%s: Recipient unable to parse tunneled packet!\n",
509                                              t->parms.name);
510                 }
511                 break;
512         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
513                 mtu = *info - offset;
514                 if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
515                         mtu = IPV6_MIN_MTU;
516                 t->dev->mtu = mtu;
517
518                 if ((len = sizeof (*ipv6h) + ntohs(ipv6h->payload_len)) > mtu) {
519                         rel_type = ICMPV6_PKT_TOOBIG;
520                         rel_code = 0;
521                         rel_info = mtu;
522                         rel_msg = 1;
523                 }
524                 break;
525         }
526
527         *type = rel_type;
528         *code = rel_code;
529         *info = rel_info;
530         *msg = rel_msg;
531
532 out:
533         rcu_read_unlock();
534         return err;
535 }
536
537 static int
538 ip4ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
539            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
540 {
541         int rel_msg = 0;
542         u8 rel_type = type;
543         u8 rel_code = code;
544         __u32 rel_info = ntohl(info);
545         int err;
546         struct sk_buff *skb2;
547         const struct iphdr *eiph;
548         struct rtable *rt;
549         struct flowi4 fl4;
550
551         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPIP, opt, &rel_type, &rel_code,
552                           &rel_msg, &rel_info, offset);
553         if (err < 0)
554                 return err;
555
556         if (rel_msg == 0)
557                 return 0;
558
559         switch (rel_type) {
560         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
561                 if (rel_code != ICMPV6_ADDR_UNREACH)
562                         return 0;
563                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
564                 rel_code = ICMP_HOST_UNREACH;
565                 break;
566         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
567                 if (rel_code != 0)
568                         return 0;
569                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
570                 rel_code = ICMP_FRAG_NEEDED;
571                 break;
572         case NDISC_REDIRECT:
573                 rel_type = ICMP_REDIRECT;
574                 rel_code = ICMP_REDIR_HOST;
575         default:
576                 return 0;
577         }
578
579         if (!pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct iphdr)))
580                 return 0;
581
582         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
583         if (!skb2)
584                 return 0;
585
586         skb_dst_drop(skb2);
587
588         skb_pull(skb2, offset);
589         skb_reset_network_header(skb2);
590         eiph = ip_hdr(skb2);
591
592         /* Try to guess incoming interface */
593         rt = ip_route_output_ports(dev_net(skb->dev), &fl4, NULL,
594                                    eiph->saddr, 0,
595                                    0, 0,
596                                    IPPROTO_IPIP, RT_TOS(eiph->tos), 0);
597         if (IS_ERR(rt))
598                 goto out;
599
600         skb2->dev = rt->dst.dev;
601
602         /* route "incoming" packet */
603         if (rt->rt_flags & RTCF_LOCAL) {
604                 ip_rt_put(rt);
605                 rt = NULL;
606                 rt = ip_route_output_ports(dev_net(skb->dev), &fl4, NULL,
607                                            eiph->daddr, eiph->saddr,
608                                            0, 0,
609                                            IPPROTO_IPIP,
610                                            RT_TOS(eiph->tos), 0);
611                 if (IS_ERR(rt) ||
612                     rt->dst.dev->type != ARPHRD_TUNNEL) {
613                         if (!IS_ERR(rt))
614                                 ip_rt_put(rt);
615                         goto out;
616                 }
617                 skb_dst_set(skb2, &rt->dst);
618         } else {
619                 ip_rt_put(rt);
620                 if (ip_route_input(skb2, eiph->daddr, eiph->saddr, eiph->tos,
621                                    skb2->dev) ||
622                     skb_dst(skb2)->dev->type != ARPHRD_TUNNEL)
623                         goto out;
624         }
625
626         /* change mtu on this route */
627         if (rel_type == ICMP_DEST_UNREACH && rel_code == ICMP_FRAG_NEEDED) {
628                 if (rel_info > dst_mtu(skb_dst(skb2)))
629                         goto out;
630
631                 skb_dst(skb2)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb2), NULL, skb2, rel_info);
632         }
633         if (rel_type == ICMP_REDIRECT)
634                 skb_dst(skb2)->ops->redirect(skb_dst(skb2), NULL, skb2);
635
636         icmp_send(skb2, rel_type, rel_code, htonl(rel_info));
637
638 out:
639         kfree_skb(skb2);
640         return 0;
641 }
642
643 static int
644 ip6ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
645            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
646 {
647         int rel_msg = 0;
648         u8 rel_type = type;
649         u8 rel_code = code;
650         __u32 rel_info = ntohl(info);
651         int err;
652
653         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPV6, opt, &rel_type, &rel_code,
654                           &rel_msg, &rel_info, offset);
655         if (err < 0)
656                 return err;
657
658         if (rel_msg && pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct ipv6hdr))) {
659                 struct rt6_info *rt;
660                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
661
662                 if (!skb2)
663                         return 0;
664
665                 skb_dst_drop(skb2);
666                 skb_pull(skb2, offset);
667                 skb_reset_network_header(skb2);
668
669                 /* Try to guess incoming interface */
670                 rt = rt6_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6_hdr(skb2)->saddr,
671                                 NULL, 0, 0);
672
673                 if (rt && rt->dst.dev)
674                         skb2->dev = rt->dst.dev;
675
676                 icmpv6_send(skb2, rel_type, rel_code, rel_info);
677
678                 ip6_rt_put(rt);
679
680                 kfree_skb(skb2);
681         }
682
683         return 0;
684 }
685
686 static void ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate(const struct ip6_tnl *t,
687                                         const struct ipv6hdr *ipv6h,
688                                         struct sk_buff *skb)
689 {
690         __u8 dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h) & ~INET_ECN_MASK;
691
692         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
693                 ipv4_change_dsfield(ip_hdr(skb), INET_ECN_MASK, dsfield);
694
695         if (INET_ECN_is_ce(dsfield))
696                 IP_ECN_set_ce(ip_hdr(skb));
697 }
698
699 static void ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate(const struct ip6_tnl *t,
700                                         const struct ipv6hdr *ipv6h,
701                                         struct sk_buff *skb)
702 {
703         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
704                 ipv6_copy_dscp(ipv6_get_dsfield(ipv6h), ipv6_hdr(skb));
705
706         if (INET_ECN_is_ce(ipv6_get_dsfield(ipv6h)))
707                 IP6_ECN_set_ce(ipv6_hdr(skb));
708 }
709
710 __u32 ip6_tnl_get_cap(struct ip6_tnl *t,
711                              const struct in6_addr *laddr,
712                              const struct in6_addr *raddr)
713 {
714         struct __ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
715         int ltype = ipv6_addr_type(laddr);
716         int rtype = ipv6_addr_type(raddr);
717         __u32 flags = 0;
718
719         if (ltype == IPV6_ADDR_ANY || rtype == IPV6_ADDR_ANY) {
720                 flags = IP6_TNL_F_CAP_PER_PACKET;
721         } else if (ltype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
722                    rtype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
723                    !((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LOOPBACK) &&
724                    (!((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL) || p->link)) {
725                 if (ltype&IPV6_ADDR_UNICAST)
726                         flags |= IP6_TNL_F_CAP_XMIT;
727                 if (rtype&IPV6_ADDR_UNICAST)
728                         flags |= IP6_TNL_F_CAP_RCV;
729         }
730         return flags;
731 }
732 EXPORT_SYMBOL(ip6_tnl_get_cap);
733
734 /* called with rcu_read_lock() */
735 int ip6_tnl_rcv_ctl(struct ip6_tnl *t,
736                                   const struct in6_addr *laddr,
737                                   const struct in6_addr *raddr)
738 {
739         struct __ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
740         int ret = 0;
741         struct net *net = dev_net(t->dev);
742
743         if ((p->flags & IP6_TNL_F_CAP_RCV) ||
744             ((p->flags & IP6_TNL_F_CAP_PER_PACKET) &&
745              (ip6_tnl_get_cap(t, laddr, raddr) & IP6_TNL_F_CAP_RCV))) {
746                 struct net_device *ldev = NULL;
747
748                 if (p->link)
749                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
750
751                 if ((ipv6_addr_is_multicast(laddr) ||
752                      likely(ipv6_chk_addr(net, laddr, ldev, 0))) &&
753                     likely(!ipv6_chk_addr(net, raddr, NULL, 0)))
754                         ret = 1;
755         }
756         return ret;
757 }
758 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip6_tnl_rcv_ctl);
759
760 /**
761  * ip6_tnl_rcv - decapsulate IPv6 packet and retransmit it locally
762  *   @skb: received socket buffer
763  *   @protocol: ethernet protocol ID
764  *   @dscp_ecn_decapsulate: the function to decapsulate DSCP code and ECN
765  *
766  * Return: 0
767  **/
768
769 static int ip6_tnl_rcv(struct sk_buff *skb, __u16 protocol,
770                        __u8 ipproto,
771                        void (*dscp_ecn_decapsulate)(const struct ip6_tnl *t,
772                                                     const struct ipv6hdr *ipv6h,
773                                                     struct sk_buff *skb))
774 {
775         struct ip6_tnl *t;
776         const struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
777
778         rcu_read_lock();
779
780         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->saddr,
781                                         &ipv6h->daddr)) != NULL) {
782                 struct pcpu_tstats *tstats;
783
784                 if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0) {
785                         rcu_read_unlock();
786                         goto discard;
787                 }
788
789                 if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
790                         rcu_read_unlock();
791                         goto discard;
792                 }
793
794                 if (!ip6_tnl_rcv_ctl(t, &ipv6h->daddr, &ipv6h->saddr)) {
795                         t->dev->stats.rx_dropped++;
796                         rcu_read_unlock();
797                         goto discard;
798                 }
799                 secpath_reset(skb);
800                 skb->mac_header = skb->network_header;
801                 skb_reset_network_header(skb);
802                 skb->protocol = htons(protocol);
803                 skb->pkt_type = PACKET_HOST;
804                 memset(skb->cb, 0, sizeof(struct inet6_skb_parm));
805
806                 tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
807                 tstats->rx_packets++;
808                 tstats->rx_bytes += skb->len;
809
810                 __skb_tunnel_rx(skb, t->dev);
811
812                 dscp_ecn_decapsulate(t, ipv6h, skb);
813
814                 netif_rx(skb);
815
816                 rcu_read_unlock();
817                 return 0;
818         }
819         rcu_read_unlock();
820         return 1;
821
822 discard:
823         kfree_skb(skb);
824         return 0;
825 }
826
827 static int ip4ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
828 {
829         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IP, IPPROTO_IPIP,
830                            ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate);
831 }
832
833 static int ip6ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
834 {
835         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IPV6, IPPROTO_IPV6,
836                            ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate);
837 }
838
839 struct ipv6_tel_txoption {
840         struct ipv6_txoptions ops;
841         __u8 dst_opt[8];
842 };
843
844 static void init_tel_txopt(struct ipv6_tel_txoption *opt, __u8 encap_limit)
845 {
846         memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_tel_txoption));
847
848         opt->dst_opt[2] = IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT;
849         opt->dst_opt[3] = 1;
850         opt->dst_opt[4] = encap_limit;
851         opt->dst_opt[5] = IPV6_TLV_PADN;
852         opt->dst_opt[6] = 1;
853
854         opt->ops.dst0opt = (struct ipv6_opt_hdr *) opt->dst_opt;
855         opt->ops.opt_nflen = 8;
856 }
857
858 /**
859  * ip6_tnl_addr_conflict - compare packet addresses to tunnel's own
860  *   @t: the outgoing tunnel device
861  *   @hdr: IPv6 header from the incoming packet
862  *
863  * Description:
864  *   Avoid trivial tunneling loop by checking that tunnel exit-point
865  *   doesn't match source of incoming packet.
866  *
867  * Return:
868  *   1 if conflict,
869  *   0 else
870  **/
871
872 static inline bool
873 ip6_tnl_addr_conflict(const struct ip6_tnl *t, const struct ipv6hdr *hdr)
874 {
875         return ipv6_addr_equal(&t->parms.raddr, &hdr->saddr);
876 }
877
878 int ip6_tnl_xmit_ctl(struct ip6_tnl *t)
879 {
880         struct __ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
881         int ret = 0;
882         struct net *net = dev_net(t->dev);
883
884         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
885                 struct net_device *ldev = NULL;
886
887                 rcu_read_lock();
888                 if (p->link)
889                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
890
891                 if (unlikely(!ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0)))
892                         pr_warn("%s xmit: Local address not yet configured!\n",
893                                 p->name);
894                 else if (!ipv6_addr_is_multicast(&p->raddr) &&
895                          unlikely(ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
896                         pr_warn("%s xmit: Routing loop! Remote address found on this node!\n",
897                                 p->name);
898                 else
899                         ret = 1;
900                 rcu_read_unlock();
901         }
902         return ret;
903 }
904 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip6_tnl_xmit_ctl);
905
906 /**
907  * ip6_tnl_xmit2 - encapsulate packet and send
908  *   @skb: the outgoing socket buffer
909  *   @dev: the outgoing tunnel device
910  *   @dsfield: dscp code for outer header
911  *   @fl: flow of tunneled packet
912  *   @encap_limit: encapsulation limit
913  *   @pmtu: Path MTU is stored if packet is too big
914  *
915  * Description:
916  *   Build new header and do some sanity checks on the packet before sending
917  *   it.
918  *
919  * Return:
920  *   0 on success
921  *   -1 fail
922  *   %-EMSGSIZE message too big. return mtu in this case.
923  **/
924
925 static int ip6_tnl_xmit2(struct sk_buff *skb,
926                          struct net_device *dev,
927                          __u8 dsfield,
928                          struct flowi6 *fl6,
929                          int encap_limit,
930                          __u32 *pmtu)
931 {
932         struct net *net = dev_net(dev);
933         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
934         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
935         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
936         struct ipv6_tel_txoption opt;
937         struct dst_entry *dst = NULL, *ndst = NULL;
938         struct net_device *tdev;
939         int mtu;
940         unsigned int max_headroom = sizeof(struct ipv6hdr);
941         u8 proto;
942         int err = -1;
943         int pkt_len;
944
945         if (!fl6->flowi6_mark)
946                 dst = ip6_tnl_dst_check(t);
947         if (!dst) {
948                 ndst = ip6_route_output(net, NULL, fl6);
949
950                 if (ndst->error)
951                         goto tx_err_link_failure;
952                 ndst = xfrm_lookup(net, ndst, flowi6_to_flowi(fl6), NULL, 0);
953                 if (IS_ERR(ndst)) {
954                         err = PTR_ERR(ndst);
955                         ndst = NULL;
956                         goto tx_err_link_failure;
957                 }
958                 dst = ndst;
959         }
960
961         tdev = dst->dev;
962
963         if (tdev == dev) {
964                 stats->collisions++;
965                 net_warn_ratelimited("%s: Local routing loop detected!\n",
966                                      t->parms.name);
967                 goto tx_err_dst_release;
968         }
969         mtu = dst_mtu(dst) - sizeof (*ipv6h);
970         if (encap_limit >= 0) {
971                 max_headroom += 8;
972                 mtu -= 8;
973         }
974         if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
975                 mtu = IPV6_MIN_MTU;
976         if (skb_dst(skb))
977                 skb_dst(skb)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb), NULL, skb, mtu);
978         if (skb->len > mtu) {
979                 *pmtu = mtu;
980                 err = -EMSGSIZE;
981                 goto tx_err_dst_release;
982         }
983
984         /*
985          * Okay, now see if we can stuff it in the buffer as-is.
986          */
987         max_headroom += LL_RESERVED_SPACE(tdev);
988
989         if (skb_headroom(skb) < max_headroom || skb_shared(skb) ||
990             (skb_cloned(skb) && !skb_clone_writable(skb, 0))) {
991                 struct sk_buff *new_skb;
992
993                 if (!(new_skb = skb_realloc_headroom(skb, max_headroom)))
994                         goto tx_err_dst_release;
995
996                 if (skb->sk)
997                         skb_set_owner_w(new_skb, skb->sk);
998                 consume_skb(skb);
999                 skb = new_skb;
1000         }
1001         skb_dst_drop(skb);
1002         if (fl6->flowi6_mark) {
1003                 skb_dst_set(skb, dst);
1004                 ndst = NULL;
1005         } else {
1006                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1007         }
1008         skb->transport_header = skb->network_header;
1009
1010         proto = fl6->flowi6_proto;
1011         if (encap_limit >= 0) {
1012                 init_tel_txopt(&opt, encap_limit);
1013                 ipv6_push_nfrag_opts(skb, &opt.ops, &proto, NULL);
1014         }
1015         skb_push(skb, sizeof(struct ipv6hdr));
1016         skb_reset_network_header(skb);
1017         ipv6h = ipv6_hdr(skb);
1018         *(__be32*)ipv6h = fl6->flowlabel | htonl(0x60000000);
1019         dsfield = INET_ECN_encapsulate(0, dsfield);
1020         ipv6_change_dsfield(ipv6h, ~INET_ECN_MASK, dsfield);
1021         ipv6h->hop_limit = t->parms.hop_limit;
1022         ipv6h->nexthdr = proto;
1023         ipv6h->saddr = fl6->saddr;
1024         ipv6h->daddr = fl6->daddr;
1025         nf_reset(skb);
1026         pkt_len = skb->len;
1027         err = ip6_local_out(skb);
1028
1029         if (net_xmit_eval(err) == 0) {
1030                 struct pcpu_tstats *tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
1031
1032                 tstats->tx_bytes += pkt_len;
1033                 tstats->tx_packets++;
1034         } else {
1035                 stats->tx_errors++;
1036                 stats->tx_aborted_errors++;
1037         }
1038         if (ndst)
1039                 ip6_tnl_dst_store(t, ndst);
1040         return 0;
1041 tx_err_link_failure:
1042         stats->tx_carrier_errors++;
1043         dst_link_failure(skb);
1044 tx_err_dst_release:
1045         dst_release(ndst);
1046         return err;
1047 }
1048
1049 static inline int
1050 ip4ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1051 {
1052         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1053         const struct iphdr  *iph = ip_hdr(skb);
1054         int encap_limit = -1;
1055         struct flowi6 fl6;
1056         __u8 dsfield;
1057         __u32 mtu;
1058         int err;
1059
1060         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPIP && t->parms.proto != 0) ||
1061             !ip6_tnl_xmit_ctl(t))
1062                 return -1;
1063
1064         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1065                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1066
1067         memcpy(&fl6, &t->fl.u.ip6, sizeof (fl6));
1068         fl6.flowi6_proto = IPPROTO_IPIP;
1069
1070         dsfield = ipv4_get_dsfield(iph);
1071
1072         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS)
1073                 fl6.flowlabel |= htonl((__u32)iph->tos << IPV6_TCLASS_SHIFT)
1074                                           & IPV6_TCLASS_MASK;
1075         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FWMARK)
1076                 fl6.flowi6_mark = skb->mark;
1077
1078         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl6, encap_limit, &mtu);
1079         if (err != 0) {
1080                 /* XXX: send ICMP error even if DF is not set. */
1081                 if (err == -EMSGSIZE)
1082                         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
1083                                   htonl(mtu));
1084                 return -1;
1085         }
1086
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 static inline int
1091 ip6ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1092 {
1093         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1094         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
1095         int encap_limit = -1;
1096         __u16 offset;
1097         struct flowi6 fl6;
1098         __u8 dsfield;
1099         __u32 mtu;
1100         int err;
1101
1102         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPV6 && t->parms.proto != 0) ||
1103             !ip6_tnl_xmit_ctl(t) || ip6_tnl_addr_conflict(t, ipv6h))
1104                 return -1;
1105
1106         offset = ip6_tnl_parse_tlv_enc_lim(skb, skb_network_header(skb));
1107         if (offset > 0) {
1108                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
1109                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *)&skb_network_header(skb)[offset];
1110                 if (tel->encap_limit == 0) {
1111                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PARAMPROB,
1112                                     ICMPV6_HDR_FIELD, offset + 2);
1113                         return -1;
1114                 }
1115                 encap_limit = tel->encap_limit - 1;
1116         } else if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1117                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1118
1119         memcpy(&fl6, &t->fl.u.ip6, sizeof (fl6));
1120         fl6.flowi6_proto = IPPROTO_IPV6;
1121
1122         dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h);
1123         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS)
1124                 fl6.flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_TCLASS_MASK);
1125         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL)
1126                 fl6.flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
1127         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FWMARK)
1128                 fl6.flowi6_mark = skb->mark;
1129
1130         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl6, encap_limit, &mtu);
1131         if (err != 0) {
1132                 if (err == -EMSGSIZE)
1133                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PKT_TOOBIG, 0, mtu);
1134                 return -1;
1135         }
1136
1137         return 0;
1138 }
1139
1140 static netdev_tx_t
1141 ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1142 {
1143         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1144         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
1145         int ret;
1146
1147         switch (skb->protocol) {
1148         case htons(ETH_P_IP):
1149                 ret = ip4ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1150                 break;
1151         case htons(ETH_P_IPV6):
1152                 ret = ip6ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1153                 break;
1154         default:
1155                 goto tx_err;
1156         }
1157
1158         if (ret < 0)
1159                 goto tx_err;
1160
1161         return NETDEV_TX_OK;
1162
1163 tx_err:
1164         stats->tx_errors++;
1165         stats->tx_dropped++;
1166         kfree_skb(skb);
1167         return NETDEV_TX_OK;
1168 }
1169
1170 static void ip6_tnl_link_config(struct ip6_tnl *t)
1171 {
1172         struct net_device *dev = t->dev;
1173         struct __ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1174         struct flowi6 *fl6 = &t->fl.u.ip6;
1175
1176         memcpy(dev->dev_addr, &p->laddr, sizeof(struct in6_addr));
1177         memcpy(dev->broadcast, &p->raddr, sizeof(struct in6_addr));
1178
1179         /* Set up flowi template */
1180         fl6->saddr = p->laddr;
1181         fl6->daddr = p->raddr;
1182         fl6->flowi6_oif = p->link;
1183         fl6->flowlabel = 0;
1184
1185         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1186                 fl6->flowlabel |= IPV6_TCLASS_MASK & p->flowinfo;
1187         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1188                 fl6->flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_MASK & p->flowinfo;
1189
1190         p->flags &= ~(IP6_TNL_F_CAP_XMIT|IP6_TNL_F_CAP_RCV|IP6_TNL_F_CAP_PER_PACKET);
1191         p->flags |= ip6_tnl_get_cap(t, &p->laddr, &p->raddr);
1192
1193         if (p->flags&IP6_TNL_F_CAP_XMIT && p->flags&IP6_TNL_F_CAP_RCV)
1194                 dev->flags |= IFF_POINTOPOINT;
1195         else
1196                 dev->flags &= ~IFF_POINTOPOINT;
1197
1198         dev->iflink = p->link;
1199
1200         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
1201                 int strict = (ipv6_addr_type(&p->raddr) &
1202                               (IPV6_ADDR_MULTICAST|IPV6_ADDR_LINKLOCAL));
1203
1204                 struct rt6_info *rt = rt6_lookup(dev_net(dev),
1205                                                  &p->raddr, &p->laddr,
1206                                                  p->link, strict);
1207
1208                 if (rt == NULL)
1209                         return;
1210
1211                 if (rt->dst.dev) {
1212                         dev->hard_header_len = rt->dst.dev->hard_header_len +
1213                                 sizeof (struct ipv6hdr);
1214
1215                         dev->mtu = rt->dst.dev->mtu - sizeof (struct ipv6hdr);
1216                         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1217                                 dev->mtu-=8;
1218
1219                         if (dev->mtu < IPV6_MIN_MTU)
1220                                 dev->mtu = IPV6_MIN_MTU;
1221                 }
1222                 ip6_rt_put(rt);
1223         }
1224 }
1225
1226 /**
1227  * ip6_tnl_change - update the tunnel parameters
1228  *   @t: tunnel to be changed
1229  *   @p: tunnel configuration parameters
1230  *
1231  * Description:
1232  *   ip6_tnl_change() updates the tunnel parameters
1233  **/
1234
1235 static int
1236 ip6_tnl_change(struct ip6_tnl *t, const struct __ip6_tnl_parm *p)
1237 {
1238         t->parms.laddr = p->laddr;
1239         t->parms.raddr = p->raddr;
1240         t->parms.flags = p->flags;
1241         t->parms.hop_limit = p->hop_limit;
1242         t->parms.encap_limit = p->encap_limit;
1243         t->parms.flowinfo = p->flowinfo;
1244         t->parms.link = p->link;
1245         t->parms.proto = p->proto;
1246         ip6_tnl_dst_reset(t);
1247         ip6_tnl_link_config(t);
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 static int ip6_tnl_update(struct ip6_tnl *t, struct __ip6_tnl_parm *p)
1252 {
1253         struct net *net = dev_net(t->dev);
1254         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1255         int err;
1256
1257         ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
1258         synchronize_net();
1259         err = ip6_tnl_change(t, p);
1260         ip6_tnl_link(ip6n, t);
1261         netdev_state_change(t->dev);
1262         return err;
1263 }
1264
1265 static void
1266 ip6_tnl_parm_from_user(struct __ip6_tnl_parm *p, const struct ip6_tnl_parm *u)
1267 {
1268         p->laddr = u->laddr;
1269         p->raddr = u->raddr;
1270         p->flags = u->flags;
1271         p->hop_limit = u->hop_limit;
1272         p->encap_limit = u->encap_limit;
1273         p->flowinfo = u->flowinfo;
1274         p->link = u->link;
1275         p->proto = u->proto;
1276         memcpy(p->name, u->name, sizeof(u->name));
1277 }
1278
1279 static void
1280 ip6_tnl_parm_to_user(struct ip6_tnl_parm *u, const struct __ip6_tnl_parm *p)
1281 {
1282         u->laddr = p->laddr;
1283         u->raddr = p->raddr;
1284         u->flags = p->flags;
1285         u->hop_limit = p->hop_limit;
1286         u->encap_limit = p->encap_limit;
1287         u->flowinfo = p->flowinfo;
1288         u->link = p->link;
1289         u->proto = p->proto;
1290         memcpy(u->name, p->name, sizeof(u->name));
1291 }
1292
1293 /**
1294  * ip6_tnl_ioctl - configure ipv6 tunnels from userspace
1295  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1296  *   @ifr: parameters passed from userspace
1297  *   @cmd: command to be performed
1298  *
1299  * Description:
1300  *   ip6_tnl_ioctl() is used for managing IPv6 tunnels
1301  *   from userspace.
1302  *
1303  *   The possible commands are the following:
1304  *     %SIOCGETTUNNEL: get tunnel parameters for device
1305  *     %SIOCADDTUNNEL: add tunnel matching given tunnel parameters
1306  *     %SIOCCHGTUNNEL: change tunnel parameters to those given
1307  *     %SIOCDELTUNNEL: delete tunnel
1308  *
1309  *   The fallback device "ip6tnl0", created during module
1310  *   initialization, can be used for creating other tunnel devices.
1311  *
1312  * Return:
1313  *   0 on success,
1314  *   %-EFAULT if unable to copy data to or from userspace,
1315  *   %-EPERM if current process hasn't %CAP_NET_ADMIN set
1316  *   %-EINVAL if passed tunnel parameters are invalid,
1317  *   %-EEXIST if changing a tunnel's parameters would cause a conflict
1318  *   %-ENODEV if attempting to change or delete a nonexisting device
1319  **/
1320
1321 static int
1322 ip6_tnl_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1323 {
1324         int err = 0;
1325         struct ip6_tnl_parm p;
1326         struct __ip6_tnl_parm p1;
1327         struct ip6_tnl *t = NULL;
1328         struct net *net = dev_net(dev);
1329         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1330
1331         switch (cmd) {
1332         case SIOCGETTUNNEL:
1333                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1334                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p))) {
1335                                 err = -EFAULT;
1336                                 break;
1337                         }
1338                         ip6_tnl_parm_from_user(&p1, &p);
1339                         t = ip6_tnl_locate(net, &p1, 0);
1340                 } else {
1341                         memset(&p, 0, sizeof(p));
1342                 }
1343                 if (t == NULL)
1344                         t = netdev_priv(dev);
1345                 ip6_tnl_parm_to_user(&p, &t->parms);
1346                 if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &p, sizeof (p))) {
1347                         err = -EFAULT;
1348                 }
1349                 break;
1350         case SIOCADDTUNNEL:
1351         case SIOCCHGTUNNEL:
1352                 err = -EPERM;
1353                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1354                         break;
1355                 err = -EFAULT;
1356                 if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1357                         break;
1358                 err = -EINVAL;
1359                 if (p.proto != IPPROTO_IPV6 && p.proto != IPPROTO_IPIP &&
1360                     p.proto != 0)
1361                         break;
1362                 ip6_tnl_parm_from_user(&p1, &p);
1363                 t = ip6_tnl_locate(net, &p1, cmd == SIOCADDTUNNEL);
1364                 if (dev != ip6n->fb_tnl_dev && cmd == SIOCCHGTUNNEL) {
1365                         if (t != NULL) {
1366                                 if (t->dev != dev) {
1367                                         err = -EEXIST;
1368                                         break;
1369                                 }
1370                         } else
1371                                 t = netdev_priv(dev);
1372
1373                         err = ip6_tnl_update(t, &p1);
1374                 }
1375                 if (t) {
1376                         err = 0;
1377                         ip6_tnl_parm_to_user(&p, &t->parms);
1378                         if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &p, sizeof(p)))
1379                                 err = -EFAULT;
1380
1381                 } else
1382                         err = (cmd == SIOCADDTUNNEL ? -ENOBUFS : -ENOENT);
1383                 break;
1384         case SIOCDELTUNNEL:
1385                 err = -EPERM;
1386                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1387                         break;
1388
1389                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1390                         err = -EFAULT;
1391                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1392                                 break;
1393                         err = -ENOENT;
1394                         ip6_tnl_parm_from_user(&p1, &p);
1395                         t = ip6_tnl_locate(net, &p1, 0);
1396                         if (t == NULL)
1397                                 break;
1398                         err = -EPERM;
1399                         if (t->dev == ip6n->fb_tnl_dev)
1400                                 break;
1401                         dev = t->dev;
1402                 }
1403                 err = 0;
1404                 unregister_netdevice(dev);
1405                 break;
1406         default:
1407                 err = -EINVAL;
1408         }
1409         return err;
1410 }
1411
1412 /**
1413  * ip6_tnl_change_mtu - change mtu manually for tunnel device
1414  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1415  *   @new_mtu: the new mtu
1416  *
1417  * Return:
1418  *   0 on success,
1419  *   %-EINVAL if mtu too small
1420  **/
1421
1422 static int
1423 ip6_tnl_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1424 {
1425         if (new_mtu < IPV6_MIN_MTU) {
1426                 return -EINVAL;
1427         }
1428         dev->mtu = new_mtu;
1429         return 0;
1430 }
1431
1432
1433 static const struct net_device_ops ip6_tnl_netdev_ops = {
1434         .ndo_uninit     = ip6_tnl_dev_uninit,
1435         .ndo_start_xmit = ip6_tnl_xmit,
1436         .ndo_do_ioctl   = ip6_tnl_ioctl,
1437         .ndo_change_mtu = ip6_tnl_change_mtu,
1438         .ndo_get_stats  = ip6_get_stats,
1439 };
1440
1441
1442 /**
1443  * ip6_tnl_dev_setup - setup virtual tunnel device
1444  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1445  *
1446  * Description:
1447  *   Initialize function pointers and device parameters
1448  **/
1449
1450 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev)
1451 {
1452         struct ip6_tnl *t;
1453
1454         dev->netdev_ops = &ip6_tnl_netdev_ops;
1455         dev->destructor = ip6_dev_free;
1456
1457         dev->type = ARPHRD_TUNNEL6;
1458         dev->hard_header_len = LL_MAX_HEADER + sizeof (struct ipv6hdr);
1459         dev->mtu = ETH_DATA_LEN - sizeof (struct ipv6hdr);
1460         t = netdev_priv(dev);
1461         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1462                 dev->mtu-=8;
1463         dev->flags |= IFF_NOARP;
1464         dev->addr_len = sizeof(struct in6_addr);
1465         dev->features |= NETIF_F_NETNS_LOCAL;
1466         dev->priv_flags &= ~IFF_XMIT_DST_RELEASE;
1467 }
1468
1469
1470 /**
1471  * ip6_tnl_dev_init_gen - general initializer for all tunnel devices
1472  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1473  **/
1474
1475 static inline int
1476 ip6_tnl_dev_init_gen(struct net_device *dev)
1477 {
1478         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1479
1480         t->dev = dev;
1481         dev->tstats = alloc_percpu(struct pcpu_tstats);
1482         if (!dev->tstats)
1483                 return -ENOMEM;
1484         return 0;
1485 }
1486
1487 /**
1488  * ip6_tnl_dev_init - initializer for all non fallback tunnel devices
1489  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1490  **/
1491
1492 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1493 {
1494         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1495         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1496
1497         if (err)
1498                 return err;
1499         ip6_tnl_link_config(t);
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 /**
1504  * ip6_fb_tnl_dev_init - initializer for fallback tunnel device
1505  *   @dev: fallback device
1506  *
1507  * Return: 0
1508  **/
1509
1510 static int __net_init ip6_fb_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1511 {
1512         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1513         struct net *net = dev_net(dev);
1514         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1515         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1516
1517         if (err)
1518                 return err;
1519
1520         t->parms.proto = IPPROTO_IPV6;
1521         dev_hold(dev);
1522
1523         ip6_tnl_link_config(t);
1524
1525         rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], t);
1526         return 0;
1527 }
1528
1529 static int ip6_tnl_validate(struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
1530 {
1531         u8 proto;
1532
1533         if (!data)
1534                 return 0;
1535
1536         proto = nla_get_u8(data[IFLA_IPTUN_PROTO]);
1537         if (proto != IPPROTO_IPV6 &&
1538             proto != IPPROTO_IPIP &&
1539             proto != 0)
1540                 return -EINVAL;
1541
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 static void ip6_tnl_netlink_parms(struct nlattr *data[],
1546                                   struct __ip6_tnl_parm *parms)
1547 {
1548         memset(parms, 0, sizeof(*parms));
1549
1550         if (!data)
1551                 return;
1552
1553         if (data[IFLA_IPTUN_LINK])
1554                 parms->link = nla_get_u32(data[IFLA_IPTUN_LINK]);
1555
1556         if (data[IFLA_IPTUN_LOCAL])
1557                 nla_memcpy(&parms->laddr, data[IFLA_IPTUN_LOCAL],
1558                            sizeof(struct in6_addr));
1559
1560         if (data[IFLA_IPTUN_REMOTE])
1561                 nla_memcpy(&parms->raddr, data[IFLA_IPTUN_REMOTE],
1562                            sizeof(struct in6_addr));
1563
1564         if (data[IFLA_IPTUN_TTL])
1565                 parms->hop_limit = nla_get_u8(data[IFLA_IPTUN_TTL]);
1566
1567         if (data[IFLA_IPTUN_ENCAP_LIMIT])
1568                 parms->encap_limit = nla_get_u8(data[IFLA_IPTUN_ENCAP_LIMIT]);
1569
1570         if (data[IFLA_IPTUN_FLOWINFO])
1571                 parms->flowinfo = nla_get_be32(data[IFLA_IPTUN_FLOWINFO]);
1572
1573         if (data[IFLA_IPTUN_FLAGS])
1574                 parms->flags = nla_get_u32(data[IFLA_IPTUN_FLAGS]);
1575
1576         if (data[IFLA_IPTUN_PROTO])
1577                 parms->proto = nla_get_u8(data[IFLA_IPTUN_PROTO]);
1578 }
1579
1580 static int ip6_tnl_newlink(struct net *src_net, struct net_device *dev,
1581                            struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
1582 {
1583         struct net *net = dev_net(dev);
1584         struct ip6_tnl *nt;
1585
1586         nt = netdev_priv(dev);
1587         ip6_tnl_netlink_parms(data, &nt->parms);
1588
1589         if (ip6_tnl_locate(net, &nt->parms, 0))
1590                 return -EEXIST;
1591
1592         return ip6_tnl_create2(dev);
1593 }
1594
1595 static int ip6_tnl_changelink(struct net_device *dev, struct nlattr *tb[],
1596                               struct nlattr *data[])
1597 {
1598         struct ip6_tnl *t;
1599         struct __ip6_tnl_parm p;
1600         struct net *net = dev_net(dev);
1601         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1602
1603         if (dev == ip6n->fb_tnl_dev)
1604                 return -EINVAL;
1605
1606         ip6_tnl_netlink_parms(data, &p);
1607
1608         t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0);
1609
1610         if (t) {
1611                 if (t->dev != dev)
1612                         return -EEXIST;
1613         } else
1614                 t = netdev_priv(dev);
1615
1616         return ip6_tnl_update(t, &p);
1617 }
1618
1619 static size_t ip6_tnl_get_size(const struct net_device *dev)
1620 {
1621         return
1622                 /* IFLA_IPTUN_LINK */
1623                 nla_total_size(4) +
1624                 /* IFLA_IPTUN_LOCAL */
1625                 nla_total_size(sizeof(struct in6_addr)) +
1626                 /* IFLA_IPTUN_REMOTE */
1627                 nla_total_size(sizeof(struct in6_addr)) +
1628                 /* IFLA_IPTUN_TTL */
1629                 nla_total_size(1) +
1630                 /* IFLA_IPTUN_ENCAP_LIMIT */
1631                 nla_total_size(1) +
1632                 /* IFLA_IPTUN_FLOWINFO */
1633                 nla_total_size(4) +
1634                 /* IFLA_IPTUN_FLAGS */
1635                 nla_total_size(4) +
1636                 /* IFLA_IPTUN_PROTO */
1637                 nla_total_size(1) +
1638                 0;
1639 }
1640
1641 static int ip6_tnl_fill_info(struct sk_buff *skb, const struct net_device *dev)
1642 {
1643         struct ip6_tnl *tunnel = netdev_priv(dev);
1644         struct __ip6_tnl_parm *parm = &tunnel->parms;
1645
1646         if (nla_put_u32(skb, IFLA_IPTUN_LINK, parm->link) ||
1647             nla_put(skb, IFLA_IPTUN_LOCAL, sizeof(struct in6_addr),
1648                     &parm->raddr) ||
1649             nla_put(skb, IFLA_IPTUN_REMOTE, sizeof(struct in6_addr),
1650                     &parm->laddr) ||
1651             nla_put_u8(skb, IFLA_IPTUN_TTL, parm->hop_limit) ||
1652             nla_put_u8(skb, IFLA_IPTUN_ENCAP_LIMIT, parm->encap_limit) ||
1653             nla_put_be32(skb, IFLA_IPTUN_FLOWINFO, parm->flowinfo) ||
1654             nla_put_u32(skb, IFLA_IPTUN_FLAGS, parm->flags) ||
1655             nla_put_u8(skb, IFLA_IPTUN_PROTO, parm->proto))
1656                 goto nla_put_failure;
1657         return 0;
1658
1659 nla_put_failure:
1660         return -EMSGSIZE;
1661 }
1662
1663 static const struct nla_policy ip6_tnl_policy[IFLA_IPTUN_MAX + 1] = {
1664         [IFLA_IPTUN_LINK]               = { .type = NLA_U32 },
1665         [IFLA_IPTUN_LOCAL]              = { .len = sizeof(struct in6_addr) },
1666         [IFLA_IPTUN_REMOTE]             = { .len = sizeof(struct in6_addr) },
1667         [IFLA_IPTUN_TTL]                = { .type = NLA_U8 },
1668         [IFLA_IPTUN_ENCAP_LIMIT]        = { .type = NLA_U8 },
1669         [IFLA_IPTUN_FLOWINFO]           = { .type = NLA_U32 },
1670         [IFLA_IPTUN_FLAGS]              = { .type = NLA_U32 },
1671         [IFLA_IPTUN_PROTO]              = { .type = NLA_U8 },
1672 };
1673
1674 static struct rtnl_link_ops ip6_link_ops __read_mostly = {
1675         .kind           = "ip6tnl",
1676         .maxtype        = IFLA_IPTUN_MAX,
1677         .policy         = ip6_tnl_policy,
1678         .priv_size      = sizeof(struct ip6_tnl),
1679         .setup          = ip6_tnl_dev_setup,
1680         .validate       = ip6_tnl_validate,
1681         .newlink        = ip6_tnl_newlink,
1682         .changelink     = ip6_tnl_changelink,
1683         .get_size       = ip6_tnl_get_size,
1684         .fill_info      = ip6_tnl_fill_info,
1685 };
1686
1687 static struct xfrm6_tunnel ip4ip6_handler __read_mostly = {
1688         .handler        = ip4ip6_rcv,
1689         .err_handler    = ip4ip6_err,
1690         .priority       =       1,
1691 };
1692
1693 static struct xfrm6_tunnel ip6ip6_handler __read_mostly = {
1694         .handler        = ip6ip6_rcv,
1695         .err_handler    = ip6ip6_err,
1696         .priority       =       1,
1697 };
1698
1699 static void __net_exit ip6_tnl_destroy_tunnels(struct ip6_tnl_net *ip6n)
1700 {
1701         int h;
1702         struct ip6_tnl *t;
1703         LIST_HEAD(list);
1704
1705         for (h = 0; h < HASH_SIZE; h++) {
1706                 t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_r_l[h]);
1707                 while (t != NULL) {
1708                         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1709                         t = rtnl_dereference(t->next);
1710                 }
1711         }
1712
1713         t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
1714         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1715         unregister_netdevice_many(&list);
1716 }
1717
1718 static int __net_init ip6_tnl_init_net(struct net *net)
1719 {
1720         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1721         struct ip6_tnl *t = NULL;
1722         int err;
1723
1724         ip6n->tnls[0] = ip6n->tnls_wc;
1725         ip6n->tnls[1] = ip6n->tnls_r_l;
1726
1727         err = -ENOMEM;
1728         ip6n->fb_tnl_dev = alloc_netdev(sizeof(struct ip6_tnl), "ip6tnl0",
1729                                       ip6_tnl_dev_setup);
1730
1731         if (!ip6n->fb_tnl_dev)
1732                 goto err_alloc_dev;
1733         dev_net_set(ip6n->fb_tnl_dev, net);
1734
1735         err = ip6_fb_tnl_dev_init(ip6n->fb_tnl_dev);
1736         if (err < 0)
1737                 goto err_register;
1738
1739         err = register_netdev(ip6n->fb_tnl_dev);
1740         if (err < 0)
1741                 goto err_register;
1742
1743         t = netdev_priv(ip6n->fb_tnl_dev);
1744
1745         strcpy(t->parms.name, ip6n->fb_tnl_dev->name);
1746         return 0;
1747
1748 err_register:
1749         ip6_dev_free(ip6n->fb_tnl_dev);
1750 err_alloc_dev:
1751         return err;
1752 }
1753
1754 static void __net_exit ip6_tnl_exit_net(struct net *net)
1755 {
1756         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1757
1758         rtnl_lock();
1759         ip6_tnl_destroy_tunnels(ip6n);
1760         rtnl_unlock();
1761 }
1762
1763 static struct pernet_operations ip6_tnl_net_ops = {
1764         .init = ip6_tnl_init_net,
1765         .exit = ip6_tnl_exit_net,
1766         .id   = &ip6_tnl_net_id,
1767         .size = sizeof(struct ip6_tnl_net),
1768 };
1769
1770 /**
1771  * ip6_tunnel_init - register protocol and reserve needed resources
1772  *
1773  * Return: 0 on success
1774  **/
1775
1776 static int __init ip6_tunnel_init(void)
1777 {
1778         int  err;
1779
1780         err = register_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1781         if (err < 0)
1782                 goto out_pernet;
1783
1784         err = xfrm6_tunnel_register(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1785         if (err < 0) {
1786                 pr_err("%s: can't register ip4ip6\n", __func__);
1787                 goto out_ip4ip6;
1788         }
1789
1790         err = xfrm6_tunnel_register(&ip6ip6_handler, AF_INET6);
1791         if (err < 0) {
1792                 pr_err("%s: can't register ip6ip6\n", __func__);
1793                 goto out_ip6ip6;
1794         }
1795         err = rtnl_link_register(&ip6_link_ops);
1796         if (err < 0)
1797                 goto rtnl_link_failed;
1798
1799         return 0;
1800
1801 rtnl_link_failed:
1802         xfrm6_tunnel_deregister(&ip6ip6_handler, AF_INET6);
1803 out_ip6ip6:
1804         xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1805 out_ip4ip6:
1806         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1807 out_pernet:
1808         return err;
1809 }
1810
1811 /**
1812  * ip6_tunnel_cleanup - free resources and unregister protocol
1813  **/
1814
1815 static void __exit ip6_tunnel_cleanup(void)
1816 {
1817         rtnl_link_unregister(&ip6_link_ops);
1818         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET))
1819                 pr_info("%s: can't deregister ip4ip6\n", __func__);
1820
1821         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip6ip6_handler, AF_INET6))
1822                 pr_info("%s: can't deregister ip6ip6\n", __func__);
1823
1824         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1825 }
1826
1827 module_init(ip6_tunnel_init);
1828 module_exit(ip6_tunnel_cleanup);